극심 한 온도 변동: 건설 현장의 온도는 -31°C에서 37°C까지 다양했습니다.극도로 추운 상태나 극도로 뜨거운 상태에서 강도와 안정성을 유지하는데 필요한 재료, 이 다리의 내구성을 보장하기 위해 특별한 재료 처리 및 건설 기술을 요구했습니다.
강한 바람: 이 지역은 종종 초속 36 미터까지의 바람을 경험했습니다. 강한 바람은 다리 구성 요소 설치와 같은 건설 과정뿐만 아니라또한 다리의 안전과 안정성을 보장하기 위해 다리 구조의 바람 저항 설계에 대한 더 높은 요구 사항을 제시했습니다. 강한 바람 부하에서.
폭풍 물결 과 높은 물결: 6미터까지의 파도와 함께 폭풍 물결은 건설의 어려움에 더해집니다.이러한 조건으로 인해 해저 기반 건설 및 해양 환경에서 다리 기둥 설치가 어려워졌습니다.물결의 충격에 저항하고 건축물의 정확성과 안정성을 보장하기 위해 특별한 건설 장비와 기술을 필요로합니다.
겨울 에 두꺼운 얼음: 겨울에 얼음 층은 70 센티미터 두께에 도달 할 수 있습니다. 건설 기간 동안 두꺼운 얼음과 대처하려면 건설의 정상적인 진행을 보장하기위한 추가 조치가 필요했습니다.예를 들어, 얼음으로 인한 손상을 방지하기 위해 특별한 얼음 깨기 장비를 사용하고, 다리 구조에 얼음 방지 기술을 채택하는 것..
복잡 한 지리적 조건:
깊은 물: 건설 현장은 바스포로스 해협 동쪽에 위치해 있었고, 물이 깊었다. 깊은 물 속에서 다리의 기초를 건설하는 것은 복잡하고 도전적인 작업이었다.첨단 수중 건설 기술과 장비가 필요합니다., 예를 들어 토지의 안정성과 견고성을 보장하기 위해 스파일 기초와 특별한 수중 콘크리트 발사 기술을 사용하는 것.
불안정한 해저 지형: 건설 현장의 해저 지형은 안정적이지 않아 기초 건설의 어려움이 증가했습니다.건설팀은 복잡한 해저 조건에 적응하고 다리의 안정성을 보장하기 위해 상세한 지질 조사를 실시하고 적절한 기초 처리 방법을 채택해야 했습니다..
다리 구조 의 기술적 어려움:
긴 스펜: 1104m의 중앙 스펜으로, 긴 스펜의 구조적 안정성과 강도를 보장하는 것은 큰 도전이었습니다.주역의 설계와 건설은 첨단 구조 분석 및 계산 방법을 요구했다, 그리고 높은 강도 소재와 첨단 건설 기술을 사용하여 다리가 사용 기간 동안 다양한 부하를 견딜 수 있도록 보장합니다.
높은 기둥: 이 다리는 높이 320.9m의 A형 기둥을 가지고 있었습니다. 매우 높았습니다.또한 기둥 건설의 품질과 안전성을 보장하기 위해 특수 등반 폼과 건설 장비를 사용.
물류 및 시간 제한:
좁은 건설 일 일정: 이 다리는 2012년 아시아 태평양 경제협력 정상회담을 위해 건설되었기 때문에 건설 기간은 매우 긴 것이었다.제한 된 시간 내에 그러한 대규모 프로젝트를 완료하려면 효율적인 프로젝트 관리가 필요했습니다., 합리적인 건설 조직, 그리고 프로젝트의 진행을 보장하기 위해 다양한 건설 자원의 조정.
물류 및 물자 공급: 건설 현장은 비교적 멀리 떨어진 지역에 위치하고 있었고, 건설 재료와 장비의 운송과 공급은 어려웠습니다.건축물 공급 및 건설 장비의 정상 작동을 보장하는 것은 건설 프로젝트의 주요 과제였습니다..